摘 要:电力线路测量为输电线路走向设计、电力杆塔定位等工作,提供重要的基础地理信息数据,而其测量成果的精度与作业效率,对电力线路设计与施工质量产生重要影响。本文拟以SDCORS为研究对象,探究其在电力线路工程测量中的应用,并对CORS-RTK测绘的精度进行研究分析,旨在提升电力线路测量中的数字化水平。
关键词:SDCORS;电力线路测量;CORS-RTK;精度分析
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.24.141
伴随电网信息化建设的深入,数字电网建设对电力设施基础地理信息的需求愈加显著,电力线路测量的进步与现代测绘技术的发展密不可分。传统输电线路测量,往往采用,全站仪等光学设备进行野外数据采集,受支导线误差传播的影响,线路测量的,成果精度相对较低,误差分布不均匀,同时测量过程受地形起伏和通视条件的限制,野外测绘作业强度较大,难以满足现代电网建设的数字化要求。本文拟引入CORS-RTK观测技术,探究其在电力线路测量中作业流程、成果精度,为同类工程项目提供参考价值。
1 电力线路测量
作为电力基础地理信息数据的获取的主要形式,电力线路测量通常采用线路初勘测绘、纵横断面测量与电力设施定位放样等内容。早期线路勘测多采用平板仪结合经纬仪测绘,后期伴随光电测绘技术的发展,逐步采用电子全站仪进行电力线路基础地理信息采集,一定程度上大大提升了作业效率与成果精度;但作为光学测绘仪器,极易受到地形或通视条件限制,造成测绘工作强度较高。
电力线路勘测手段随GPS技术,发生深刻变革。静态控制网方面,可利用GPS卫星接收设备高效准确通过静态观测的方式建立高等级地面控制网;动态差分定位方面,基于临时架设的参考站,利用GPS-RTK技术可在一定范围内实时获取厘米级定位信息,但传统GPS-RTK需变换架设临时参考站点,且精度随距参考站的间距增大而降低。
2 SDCORS系统定位原理
CORS定位服务系统,以虚拟参考站VRS技术、区域改正技术FKP和主副站技术MAC为依托测区建立的连续运行GNSS站点进行组网合并,最终形成覆盖一定区域的差分定位服务系统。
山东省卫星定位连续运行综合服务系统(SDCORS)在2011年2月开通运行,通过将省域空间及周边的101个参考站进行组网合并,构建起覆盖山东省域范围的无缝测区。该系统利用计算机网络技术与现代信息通讯技术,实现基准站与控制中心间的数据交互,依托CDMA/GPRS/3G等数字通讯网络24小时不间断播发基准站差分数据,为建立省域动态、稳定、连续的地理信息基准框架提供必要条件,有助于维持电力线路数据采集的规范化与统一化。
3 SDCORS在电力线路测量中的应用
现有某输电线路勘测任务,需测绘1:1000比例尺带状地形图15KM,东北-西南向分布,测区地形以平地为主,部分测段地处丘陵地区,若按传统全站仪数字成图或GPS-RTK测绘,需事先布设与测定首级控制网,因工期紧张难以执行;为提高工程进度,拟引入SDCORS定位服务系统进行线路带状地形图根控制点与碎部点的信息采集工作。
根据工程工期需求,本输电线路地形勘测拟分段进行,由2作业小组分别从两作业端以CORS-RTK形式对向施测,提高工程测绘进度。带状地形测绘时,首先采集测区内与周边原高等级控制点GPSKZ01-GPSKZ04、GPSKZ04-GPSKZ08点,求解WGS-84大地坐标向国家坐标间转换的布尔莎七参数;其次在空旷区以CORS-RTK形式直接采集道路、沟渠、居民地等地物要素与高程点信息。为实现对CORS-RTK测量成果的精度检验,现选取TGJH01-THJH03,XBJH01-03作为坐标与边长检核。其真值以全站仪架设于高等级控制点直接测量坐标为准,排除支站误差影响,二者较差统计如表1所示。
通过表中数据可知,图根点平面精度基本在1.4cm以下,高程精度在1.6cm以下,而碎部点位与边长检核精度虽略低于图根点精度,但总体满足平面精度2cm、高程3cm的要求,完全符合《工程测量规范》相关技术指标。
4 结论
本文在叙述电力线路工程测量变革历史之上,详细介绍了CORS系统组成工作原理,并以SDCORS在电力线路勘察阶段带状地形图测绘项目为例,探究其在作业模式与测绘效率方面的优势,利用图根与碎部检核点坐标与边长精度检验数据,说明CORS–RTK在电力线路测量中的成果可靠性,有助于提升电力线路测量的现代化进程。
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作者简介:赵涛(1987-),男,助理工程师,主要从事:电力工程施工管理工作。endprint